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会议信息

  • 会议名称:

    “互联网思维与传统防腐蚀领域技术的碰撞”研讨会

  • 召开年: 2016
  • 召开地: 上海
  • 会议文集: “互联网思维与传统防腐蚀领域技术的碰撞”研讨会论文集
  • 主办单位: 中国腐蚀与防护学会
  • 出版时间: 2016-10-26
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54条结果
    • 作者:梁宇,
    • 会议名称:“互联网思维与传统防腐蚀领域技术的碰撞”研讨会
    • 2016年
    摘要:智能化管道管理系统以管道储运设备本体数字化为重点,以地理信息系统为依托,通过对长输管道及储罐的数字化管理、管道完整性管理、管道运行管理、应急响应管理和综合分析与展示5大应用模块的实施,形成一个数据完整、真实可视、安全运行的管道管理系统,满足地下管道三维展示、异常事件迅速处理、运行动态实时把握、应急指挥快速响应的应用需求,实现管道管理的标准化、数字化、可视化、自动化、智能化.
  • 摘要:本文阐述了外加电流系统作为干扰源对其他邻近管道干扰的原理,并通过相关案例对干扰出现的异常、测试结果及成因分析做了阐述,同时对邻近外加电流系统间的相互干扰问题的解决措施进行详细了探讨.针对邻近管道外加电流系统之间的相互干扰的问题主要解决措施有:后建支线阴极保护系统在设计时阳极床应尽可能远离干线阴极保护系统的通电点和基准信号参比电极;新建阳极地床采用深井阳极地床为宜,阳极井尽量深一些,且做好阳极井上部份的绝缘。当然新建管线采用牺牲阳极或者对外界干扰小的柔性阳极保护最佳。两产权单位间协商将两相邻管道纳入同一阴极保护系统内,共同联合保护。将受干扰管线通电点位置移到干扰源阳极地床电压场影响范围外——不受干扰的位置。对邻近受干扰管道通电点进行处理,安装排流电极以降低或消除干扰电流引起的附加极化或去极化。通过检测查找出干扰电流流出区域进行排流,消除干扰腐蚀。在满足后建管线线路阴极保护电位达标的情况下,尽可能调小其恒电位仪的输出,减小其阳极地床对邻近管道的干扰强度与干扰范围。
  • 摘要:采用挂片失重、SEM、XRD的分析测量方法系统地研究了Q235钢在模拟现场含XO2集输系统腐蚀环境中的腐蚀行为,结果表明:Q235钢腐蚀速率随XO2分压增加而增加;腐蚀产物主要是FeCO3晶体,腐蚀产物膜的状态和基体的腐蚀类型随环境中CO2分压的不同而发生变化,当CO2分压为0.0MPa时不能形成腐蚀产物膜,腐蚀为均匀腐蚀;CO2分压为0.15MPa时,产物膜较为完整,腐蚀为均匀腐蚀;CO2分压为0.30MPa时,Q235钢基体表面没有产物膜覆盖且表现为典型的点蚀特征.FeCO3所形成的腐蚀产物膜阴离子的选择透过性对机体保护作用较差.
  • 摘要:文章介绍了某石油管线的智能阴保监控系统,包括该系统的组成、运行效果、功能介绍和存在的问题.相对传统的人工检测方式,智能远程监控系统完成了对管线的监测和对恒电位仪的监控功能,能对阴极保护进行实时和同步检测,降低了测量误差并节省大量人工成本.同时该系统也存在一些局限性,比如受环境、温度、信号影响,需要进一步的研究和发展.
    • 作者:韩雷,
    • 会议名称:“互联网思维与传统防腐蚀领域技术的碰撞”研讨会
    • 2016年
    摘要:本文针对目前排流装置排流效果各有优劣的现状,设计了一种智能杂散电流排流装置.为验证应用效果,选取中石化某输油管线上与高压输电线路有交叉、并行的一段管道作为实验对象。它不但可以在不影响直流电位的情况下有效去除交流干扰,基本不影响阴保直流电位,而且可以自动诊断固态去耦合器的故障,还可远程开关固态去耦合器.
  • 摘要:本文研究了几种铝基牺牲阳极在低温海水环境的电化学性能,试验结果表明:Al-Zn-In,Al-Zn-In-Ga,Al-Zn-In-Mg,Al-Zn-In-Ga-Mn阳极的电容量较低,均未超过2460Ah/Kg,皆不适用于低温海水使用;Al-Zn-In-Ga-Sn和ASC阳极在低温海水环境有较高的电化学性能,电容量超过了2530Ah/Kg,表面溶解均匀,适合于低温海水使用.新研制的ASC冷水阳极,其在低温条件下具有优异的电化学性能,工作电位-1.109~-1.060V,电容量达到了2635Ah/Kg,表面溶解均匀,该阳极1年期的低温海水电化学性能试验中,其电容量也达到了2478Ah/Kg,可作为低温海水环境下海洋工程装备的牺牲阳极材料.
  • 摘要:被连接件从某燃煤电厂2×660MW机组悬挂式玻璃纤维增强树脂排烟筒工程中所使用的简体中制取,搭接区域通过手糊成型方法制备而成,通过增加短切玻璃纤维毡的叠加数来增加搭接的厚度,接头连接件在大于基体树脂玻璃化转变温度(Tg)的热氧老化环境下将会使纤维/基体界面性能的退化,破坏形式随着温度的上升依次出现界面剥离破坏和纤维/基体树脂的断裂破坏,并且接头连接件在受力时,高温热氧老化后会阻碍纤维/基体树脂裂纹的扩展行为。在给定的老化时间下,高温热氧老化将影响接头连接件的连接强度,随着温度的上升接头连接件的拉伸强度迅速降低,180℃条件下腐蚀90d,强度保留率仅为57.1%。高温条件降低了排烟筒连接部位的强度,增加了安全隐患,因此FRP排烟筒在运行过程中应尽量避免高温事故态的出现。
    • 作者:高志贵,
    • 会议名称:“互联网思维与传统防腐蚀领域技术的碰撞”研讨会
    • 2016年
    摘要:对于埋地钢质管道管体缺陷检测领域中,金属磁记忆检测作为一项全新的技术方法,至今已有20年.它可以在不接触管体的情况下检测到管体磁力异常位置、异常严重等级、安全运行压力和安全运行期限.再经过开挖校正,即可得出更加准确的管道安全信息.本文结合这项技术的原理和检测流程,介绍了在不接触管道情况下,金属磁记忆检测获得管体缺陷定量结果的技术方法.非接触式金属磁记忆检测技术可以检测出管体缺陷的位置和危险等级,并以此按照标准公式计算得出管道缺陷处的可操作运行压力和安全运行期限。这些结果则是在校验点确定和获取开挖结果校正后,将检测出的缺陷结果复合到SY-T 6151、SY-T 6477和ASME B31G这些标准中,使得这种检测技术能够在不接触管体的情况下获取缺陷的定量结果。
  • 摘要:连云港钢板桩码头外加电流阴极保护系统运行30年,老化失效.通过采用新型直流电源、辅助阳极及屏蔽板,并增设保护系统自动巡回检测等一系列升级改造,使钢板桩码头外加电流阴极保护系统得以恢复并正常运行.该系统改造案例可为类似阴极保护工程借鉴.随着稳定高效的仪器设备和新材料的开发,以及互联网技术的运用,外加电流阴极保护的防腐蚀技术必将到进一步的广泛使用.
  • 摘要:声子诊断技术是一种非开挖在线检测评价管道本体的检测技术.其方法是在检测管段两侧的管体上安装检测探头,能够检测出管道本体的腐蚀、机械损伤、冶金缺陷、裂纹等问题,并能定量的给出检测结果.本文介绍了声子诊断技术的基本原理、实施方法和在国内的首个应用案例.通过现场检测验证,可以看到声子诊断技术检测结果中:缺陷定位准确,缺陷严重程度准确,缺陷类型较准确,技术可靠性高。这种技术能解决目前管道上穿越、占压、站内保温管道等多种以前无法检测管段的检测与评价,在较短时间内,产生有价值的数据,精细化维修保养工作,优化维修窗口,对管道的安全管理具有极其重大的意义。
  • 摘要:杭州湾跨海大桥钢护栏地脚螺栓的腐蚀,主要是由于恶劣天气迫使外部保护罩劣化,致使罩内黄油缺失,水、氯离子等腐蚀性介质继而渗透到螺杆根部造成螺栓腐蚀:根据杭州湾跨海大桥的使用环境和防腐涂装要求,制定了防腐底漆、硫化型密封胶、耐候面漆的配套防腐设计方案,并优选涂装材料,从设计上确保了防腐体系的可靠性:制定了严格的施工工艺流程,并严格按照要求进行质量控制和验收,确保了防腐涂装质量;工程实践证明,该防护密封措施能够抵挡恶劣的环境,长效持久的保证螺栓根部处在一个相比密闭的环境中,兼顾了涂层防腐和密封防腐的优点,工程应用效果可靠;杭州湾跨海大桥钢护栏地脚螺栓防腐涂装技术的成功应用,为沿海地区类似桥梁护栏地脚螺栓防腐涂装维修积累了可靠的经验。
    • 作者:邹德龙,
    • 会议名称:“互联网思维与传统防腐蚀领域技术的碰撞”研讨会
    • 2016年
    摘要:直流杂散电流干扰产生的腐蚀已经成为埋地钢制管道泄露的巨大隐患,常见的直流干扰源一般有直流高压输电系统,电气化铁路或者矿区牵引系统以及各种直流电焊、电解设备等,潮汐能也是产生直流杂散电流干扰源之一,但国内外对潮汐能对埋地管道直流干扰的研究很少,本文主要针对管道受潮汐能直流干扰的具体案例来分析说明,针对潮汐能干扰的基理,为了更好用于日常管理维护,提出以下缓解干扰及维护建议:管道阴极保护采用强制电流与牺牲阳极联合保护的方式;管道沿线埋设试片用于日常通断电位测试,或用来进行腐蚀状况监测;监测腐蚀速率。
    • 作者:何智超,侯锐钢,
    • 会议名称:“互联网思维与传统防腐蚀领域技术的碰撞”研讨会
    • 2016年
    摘要:本文介绍了复合材料热氧老化的发展概况,老化机理,影响老化的因素,以及纤维对FRP复合材料的作用.可归纳出热氧老化对复合材料所带来的影响,包括失重、由于失重导致的收缩、形状变化、开裂、弹性模量变化、力学性能下降以及耐磨性能等等。老化条件的不同以及试样层合结构的不同会产生不同的老化效果。
  • 摘要:电解槽在实际运行时电解液腐蚀不可能完全避免,可以通过一些措施减少其腐蚀。在直流电路中电流的流向可由漏电部位的对地电位确定。在直流供电系统中,直流母线的来路为正电位区,其回路为负电位区,中间为零电位点。可以利用电流检测仪对槽体的电流进行检测,判断其流向。对于运行的槽体,测量其腐蚀部位的电位和母线的电位等,找出电位差,存在电位差的地方都可能产生电流,并且要定期进行电流的监控。接地排流是一种简单而有效防止电流腐蚀的措施。玻璃纤维增强塑料作为防腐层效果良好,同时其绝缘性能优良,可以选择防护性能更好的玻璃纤维增强塑料进行槽体防护。提高其混泥土结构碱度,碱度越高,钢筋越不容易腐蚀。保持通风,降低车间湿度,对于腐蚀的地方及时修补,不能使用的电解槽及时更换,尽可能减少腐蚀。严格遵守操作规程,避免误操作。
  • 摘要:本文阐述了北斗精准定位在城镇燃气管道防腐检测工程中的应用.详细介绍了燃气管道常用检测设备与北斗精准定位相结合的检测方法,可对管道高风险点进行快速精准定位,解决了城镇燃气管道防腐层破损点修复管理精准位置服务需求,并分析和讨论了精准检测数据的利用价值和前景.
    • 作者:刘晓涛,戴新军,
    • 会议名称:“互联网思维与传统防腐蚀领域技术的碰撞”研讨会
    • 2016年
    摘要:重庆寸滩长江大桥主桥为250m+880m+250m的单跨简支钢箱梁悬索桥,大桥安装有集主缆、主梁、鞍室、锚室除湿于一体的综合除湿系统.为对系统运转模式进行优化,选取南北岸边跨主缆作为实验段,分为四个阶段进行实桥实验,获取架设后的主缆及除湿系统设计相关的含水量、平均泄漏率、送气长度、送气流量等参数及其之间的关系.试验结果能为系统设计提供验证,为运营期间的低电能消耗和低设备损耗运转方式提供数据支撑,同时,为今后同类桥梁的除湿系统设计提供参考依据.
    • 作者:胡钊,
    • 会议名称:“互联网思维与传统防腐蚀领域技术的碰撞”研讨会
    • 2016年
    摘要:北斗卫星导航系统作为中国自主研制的卫星系统,致力于向全球用户提供高质量的定位,导航和授时服务.国家发改委2013年1月颁布政策提到"大力支持双模卫星系统",中国自主知识产权的北斗时频产品来逐步替代GPS产品己然成为国家卫星发展的重要战略.在设计防腐层缺陷检测系统时加入中国自主研发的北斗系统,不仅可以提高时间精度从而间接提高检测的效率,又安全可靠,符合国家的发展方向,必然成为日后中国各个系统时间同步方面的发展趋势.本文从北斗卫星导航系统的相关理论知识、防腐层检测系统组成及国外应用及启示一一阐述.整个检测系统由阴保电源、电流中断器、电位采集器、卫星电源管理模块、卫星同步模块、放大滤波模块、实验平台、计算器控制部分和示波器显示部分组成。北斗卫星系统现在己经在我国飞速发展起来,成为我国重点科研项目,它运用于科技、军事、医疗、环境、环境保护与治理等方方面面。成为中国不可或缺的卫星定位导航系统,与全球GPS,伽利略等相提并论,其地位可见一斑。
    • 作者:杨振波,师华,张津,
    • 会议名称:“互联网思维与传统防腐蚀领域技术的碰撞”研讨会
    • 2016年
    摘要:以工业废水中涂料废水的处理为代表案例,介绍了废水产生后的达标处理、介质状态、排污管道输送、水质提升处理、给水管道输送、循环至水用户的全过程,提出了相关设施如管线、水处理构筑物等需重点防护部位的防腐涂装设计.
  • 摘要:城市集中供热管网是由城市集中供热热源向热用户输送和分配供热介质的管线系统,其日常运行状态好坏已经成为衡量城市基础建设水平不可或缺的评价标准.虽然相对于石油、天然气管道其数量和规模较少,由于其输送热介质,如果管道因为腐蚀引发泄漏事故,在城区中不但可能造成人员伤亡和其它设备损失,而且工程抢修难度复杂、维修费用也高昂.供热管道在土壤中的发生腐蚀大多由电池作用引起的,属于电化学腐蚀。电化学腐蚀是指金属表面与离子导电的电解质发生电化学作用而产生的破坏。依照电化学机理,腐蚀反应包含有阳极反应和阴极反应,并由金属内部的电子和介质中的离子导电构成电流的循环回路。阳极反应是金属失去电子变为离子转移到介质中,即氧化反应。相对应的阴极反应为介质中的离子吸收电子的还原过程。
    • 作者:戴碧辉,
    • 会议名称:“互联网思维与传统防腐蚀领域技术的碰撞”研讨会
    • 2016年
    摘要:在现有的绝缘接头防雷保护方法上,由于设计单位对各类型防雷产品参数和使用方法掌握的有限性,造成了防雷产品使用不规范、选型错误、安装方式不合理等问题,这些问题为绝缘接头的防雷保护、绝缘接头的检测、阴极保护系统的有效性埋下了隐患.针对绝缘接头防雷保护中存在的问题,通过对绝缘接头工频耐压的实验,对火花间隙、等电位连接器、低压避雷器的防雷能力和保护效果实验,对电缆长度和电缆弯曲度对防雷效果影响的实验,得出绝缘接头的合理保护水平值,验证各类型防雷产品的防雷保护能力和残压水平,从而为各类型绝缘接头和各类型使用场合提供优化的防雷保护方案.

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